AMPS 团队为最终用户文档和培训提供了多种资源。AMPS 外部审批指南向用户介绍了新的或扩展的外部服务功能和程序。这些功能在 2017 年部署的 AMPS 版本中可用。此外,AMPS 用户指南还为读者提供了在 AMPS 中完成请求应用程序角色、维护角色和角色信息以及管理用户个人资料的任务的程序和说明。AMPS 用户指南中包含了使用 AMPS 外部服务的说明。
AMPS 团队为最终用户文档和培训提供了多种资源。AMPS 外部审批指南向用户介绍了新的或扩展的外部服务功能和程序。这些功能在 2017 年部署的 AMPS 版本中可用。此外,AMPS 用户指南还为读者提供了在 AMPS 中完成请求应用程序角色、维护角色和角色信息以及管理用户个人资料的任务的程序和说明。AMPS 用户指南中包含了使用 AMPS 外部服务的说明。
军事工程数据资产定位系统 (MEDALS) 程序是一个在线交互系统,可在全球范围内访问,并可快速轻松地指示工程图纸或文档所在的位置,它为用户提供技术图纸信息位置,并进一步提供在需要时订购它的功能。对于那些不知道工程文档可能位于何处或所有修订级别位于何处的人来说,MEDALS 程序是一种研究工具或首次发现机制。它还包含有关哪些存储库保存特定工程文档的信息。MEDALS 程序目前为其客户提供位于 45 个不同数据存储库中的超过 4400 万个工程数据资产的位置。对于那些支持 Web 界面的存储库,MEDALS 能够将客户带到存储库登录屏幕以在线查看工程数据。可以使用“国防部工程数据存储库目录”链接在 MEDALS 主页上找到有关这些存储库的信息。在那里,您将找到服务/机构存储库和联系信息的综合列表。访问 MEDALS 程序并不意味着或授予对其索引的任何技术数据的访问权限。所有访问都需要可信代理(即通用访问卡 [CAC] 或外部认证机构 [ECA] 卡)。如果您是政府承包商,国防部赞助商可以协助处理此事。
军事工程数据资产定位系统 (MEDALS) 程序是一个在线交互系统,可在全球范围内访问,并快速轻松地指示工程图纸或文档所在的位置,它为用户提供技术图纸信息位置,并进一步提供在需要时订购它的功能。MEDALS 程序是一种研究工具或首次发现机制,适用于那些不知道工程文档可能位于何处或所有修订级别位于何处的人。它还包含有关哪些存储库保存特定工程文档的信息。MEDALS 程序目前为其客户提供位于 45 个不同数据存储库中的超过 4400 万个工程数据资产的位置。对于那些支持 Web 界面的存储库,MEDALS 能够将客户带到存储库登录屏幕以在线查看工程数据。可以使用“国防部工程数据存储库目录”链接在 MEDALS 主页上找到有关这些存储库的信息。您将在那里找到服务/机构存储库和联系信息的综合列表。访问 MEDALS 程序并不意味着或授予对其索引的任何技术数据的访问权限。所有访问都需要受信任的代理(即通用访问卡 [CAC] 或外部认证机构 [ECA] 卡)。如果您是政府承包商,国防部赞助商可以协助处理此事。
以下是 Quan 电路的摘要:该电路通过感测电压使输出晶体管放大器的静态集电极电流保持恒定,该电压是在与输出晶体管集电极串联的电阻上产生的。采用差分放大器产生代表该电压的第一信号,该信号由通过对放大器输出电压敏感的零电压交叉检测器控制的电路采样和保持。采样和保持的信号相对于可调参考电压反转和积分,产生第二信号。该第二信号控制通过分压器网络中连接的晶体管的电流,为输出晶体管提供基极偏置电压。
在本研究中,使用微电子和光子结构分析 (AMPS-1D) 模拟器检查并表征了异质结 (P + a-SiC/i 本征/n-Si) 太阳能电池。在这种异质结太阳能电池中,施加了本征层以提高效率和性能。使用该本征层,可以实现 36.52% (Voc = 1 714 V、Jsc = 27 006 mA/cm 2 和 FF = 0 789) 的最佳效率。还观察了没有本征层的太阳能电池。在这种情况下,观察到的最大效率为 2.378%,这非常差。还研究了具有电子阻挡层 (EBL) 和缺陷层的异质结太阳能电池。在这种情况下,模拟结果显示效率 (34.357%) 低于之前。本研究论文介绍了一种异质结太阳能电池的优化模型,该模型通过增加本征层来提高效率。所提出的设计在其理论框架中显示出巨大的潜力。展望未来,该设计可以在实验室环境中实现,并有可能扩大应用范围。
电源电压,V DD+ (见注释 1)8 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。电源电压,V DD– (见注 1)–8V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。差分输入电压,V ID (见注释 2)± 16 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入电压,V I (任何输入,见注释 1)V DD– – 0.3 V 至 V DD+ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>...输入电流,I I (每个输入) ± 5 mA .. < /div>............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.输出电流,I O ± 50 mA ..........< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.流入 V DD+ 的总电流 ± 50 mA .... div>........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。V DD– ± 50 mA 输出的总电流。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25°C(或以下)时的短路电流持续时间(见注3)无限制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。连续总耗散 请参阅耗散额定值表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...................工作自然空气温度范围,TA:C后缀0°C至70°C。......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........我后缀 –40 ° C 至 125 ° C .................................Q 后缀 –40 ° C 至 125 ° C .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...........M 后缀 –55 ° C 至 125 ° C ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。存储温度范围,T stg –65 ° C 至 150 ° C 。............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>......引线温度 1,6毫米(1/16 英寸)距离外壳 10 秒:D、N、P 和 PW 封装 260 ° C 。......J、JG、U 和 W 封装 300 ° C 。。。。。。。
此过程旨在使用任何现有的威胁建模方法(例如大步,意大利面或攻击树)通用到任何系统或技术堆栈(大或小)。为了证明其使用和适用于广泛的网络安全从业人员,我们将此过程应用于称为“脚踝监测预测指标”(AMPS)的虚构物联网(IoT)系统。虚构的AMPS设备为佩戴者及其医疗保健提供者提供了中风的指示和警告。构成该设备的系统和子系统是根据流行的市售物联网设备建模的,并有意为其基于移动/云的依赖项选择。这个广泛的应用程序到跨越移动和企业环境的系统,允许读者可视化如何将此过程应用于其问题集。本文中的示例是从为AMPS制造商工作的安全团队的角度来看。他们的任务是建模对AMPS设备的威胁和支持系统基础架构。
基于机器学习的电表后 DER 短期负荷预测方法 Aydin Zaboli、Junho Hong、Vo-Nguyen Tuyet-Doan 和 Yong-Hwa Kim 2053 电力系统 - 红色 AMPS 配电系统分析海报会议 23PESGM-000778 配电系统中节点电压的无模型概率预测 Marija Markovic 和 Bri-Mathias Hodge 2054 电力系统 - 红色 AMPS 配电系统分析海报会议 23PESGM-000956 可重构互连微电网的二次频率控制 Eran Schweitzer 和 Francis Tuffner 2055 电力系统 - 红色 AMPS 配电系统分析海报会议 23PESGM-001015 使用开源数据集开发合成分布模型 Aadil Latif 和 Sara Farrar